1) 上記のトランスポンダー回路図は、3.6V電源とRFID電源の組み合わせで正しいですか?
2) RFIDトランスポンダーの3.6VおよびRFID電源構成の電圧は正しいか?
a) 2.6V~3.1V(3.6V電源時)
b) 1 - 1.5V(RFID駆動)
供給電圧補正データを受信しました。修正します。
質問:これがあなたのアプリケーションの意図された目的ですか?
回答:現行製品のアプリケーションはありませんが、この改ざんアラームの仕組みを理解したいと考えています。
1.8Vと2.2Vの場合のVoutを計算しました。この計算は正しいでしょうか?もしそうであれば、Voutが低すぎて意味のあることは何もできません。
Vout = Ivdd × 1k
Ivdd = Iinternal + Iout
標準的な常時消費電流は、1.8Vの場合約120μA、2.2Vの場合約340μAとなります。
VDD = 1.8 Vの場合、Idd = 0.00012A
VDD = 2.2 Vの場合、Idd = 0.00034A
VDD = 1.8 V の場合、Vout = 0.00012X 1kΩ
Vout = 0.12V
VDD = 2.2 Vの場合、Vout = 0.00034X 1kΩ
Vout = 0.34V
こんにちは、 @pragashsangaran さん。
外部電源を使用する場合、VDDパッドには1.8V~2.2Vの電圧が必要です。それ以上の電圧が必要な場合は、直列抵抗が必要になります。正確な計算方法については、 UCODE G2iに関するAN10940 FAQの第3章/第4章を参照してください。
アウトパッドはタンパーループ、小型の外部回路、またはインジケーターとして使用できるデジタル出力です。これらの構成ではVDDピンを外部から供給する必要があります。R35を入力すると、タグタンパーアラーム機能に従い「改ざんインジケーター」ビットを作動させる接続が導入されます(UCODE G2iのFAQ第16章AN10940参照してください)。これがあなたのアプリケーションの意図された目的ですか?
OUTピンの期待電圧レベルは、UCODE G2iのFAQ第13章AN10940記載されています。OUTピンに接続されたデバイスに電力を供給するソリューションは、VDDピンに外部電源が必要です。
参考のつながりとして、 AN11237 UCODE G2iM+デモボードのドキュメント 、図3と図5 をご覧になることをお勧めします 。
よろしくお願いいたします。
エドゥアルド。
こんにちは、
デジタル出力/スイッチや外部回路への電源供給などのアウトピン機能を使用するには、外部電源が必要です。また、 UCODE G2iのFAQ第16章「タグタンパーアラームはどのように使われるか?」AN10940述べたように、この機能はVDDとOUT間のガルバニック接続に基づいています。重要な点として、タンパー機能と外部電源モードは同時に使用できないという点です。
計算に関して、OUTピンで利用可能な電圧レベルは、VDDの電圧レベルから内部直列抵抗の電圧降下を差し引いた値で定義されることを考慮してください。UCODE G2iのFAQ第5.3章でいくつかの例AN10940見つけることができます。
よろしくお願いいたします。
エドゥアルド。
エドゥアルド・ザモラさん、本当にありがとうございます。何度も同じ質問を繰り返した結果、ようやく自分の質問に対する正しい答えが得られるようになったと感じています。このチケットで私の質問が解決できることを本当に願っています。
また、RFID電源付き構成(VDDなし)のVoutかどうかも知りたいです。私にも教えていただけますか?
私は改ざん防止インジケーターを使用していません。ショットキーダイオードと比べてSL3S1013FTB0,115を使う正当性を正当化できることを願っています。もしショッキーダイオードが電源電圧なしでより高いVoutを提供できるなら、私はむしろショットキーダイオードを選びます。
こんにちは、
Voutは、VDDピンに存在する電圧( UCODE G2iに関するAN10940 FAQの第5章に従ってVDDとRFN間の直列抵抗を適切に設計した後)に依存し、VDDとOUT間の内部直列抵抗(約1kΩ)での電圧降下によって減少します。計算例は第5.3章に記載されています。
OUTピンの状態については、このピンの制御方法に関する詳細を記載した第8章から第10章を参照してください。
よろしくお願いいたします。
エドゥアルド。
こんにちは、 EduardoZamoraさん。
タンパーアラームは使わないので無視してもいいです。念のためR35も用意しています。
私たちにとってVoutはとても重要です。なぜなら、それが製品を活性化させる必要があるからです。Voutを取得するにはVDDが必要だとおっしゃっているのですね。しかし、この部品を使うにあたって、私には2つの大きな懸念があります。
VDD = 1.8 Vの場合、Vout = 0.12V
VDD = 2.2 Vの場合、Vout = 0.34Vとなります。
このVoutは、物事をオンにするのに全く役立ちません。この電圧を上げることを考えたとしても、さらに電圧を上げるための選択肢はあまり多くない。
私の計算は正しいですか?詳しい計算方法については、以前の私の返信をご覧ください。
こんにちは、 EduardoZamoraさん。
ますます混乱してきて、あなたが指摘した計算式を理解できなくなりました。オームの法則の計算が間違っていると思う。
文書にはこう書かれている。
2kΩでVDDに接続された2.5VのVsupplyは、100μA負荷時に通常恒時供給電流~250μA、VDD電圧~1.99V、出力電圧Vout~1.68Vを提供します
− OUTから電流が引かれない場合:~ 240μAの電源電流と~ 1.73V OUTの電源電流
• 3.3VのVSupplyは5.1kΩを介してVDDに接続され、通常は恒時供給電流が~255μA、VDD電圧は~2V、出力電圧はVout~1.68Vで、出力電圧は100μA負荷で出力されます
− OUTから電流が引かれない場合:~ 245μAの電源電流、OUTの供給電流 ~ 1.73V
2.5V電源の場合、Idd = 250μA
電源電圧3.3Vにおいて、Idd = 255μA
しかし、私の計算では、3.3VではIdd = 647μA、2.5VではIdd = 1250μAとなります。
ヴートの計算方法が本当に混乱しています。もう一つ答えのない疑問は、アンテナやチップがRFID信号を検出したときだけVoutが存在してほしいということです。VDDとOUTの間に1kΩの抵抗が直接接続されている場合、OUTには常に電圧がかかっている、ということでよろしいでしょうか?それは私の望むものではなく、私のアプリケーションには合いません。ご確認ください。